43 |
一种阻燃PET复合材料及其制备方法 |
CN201610968308.4 |
2018.07.17 |
杨永珍 薛宝霞 牛 梅 白 洁 刘旭光 侯文生 戴晋明 |
本发明公开了一种阻燃PET复合材料,是在PET基体中加入TCMSs,熔融共混、拉丝切片后得到的TCMSs质量百分含量为0.2~2%的TCMSs/PET切片,所述TCMSs是将CMSs在惰性气氛下加热至600~800℃退火处理30~120min得到的材料,可用于制备阻燃PET纤维。将本发明复合材料添加在PET基体中制备阻燃PET纤维,不仅能提高PET纤维的阻燃性能,且对由于CMSs的加入造成的PET纤维抗拉强度的下降也有明显改善。 |
44 |
含纳米Y2O3的细晶高强TiAl合金及其制备方法 |
CN201610965425.5 |
2018.06.29 |
韩建超 冯 光 王文波 李林峰 刘邱祖 蔚晓嘉 张长江 张树志 肖树龙 陈玉勇 |
本发明公开了一种含纳米Y2O3的细晶高强TiAl合金及制备方法,为了解决现有铝钇中间合金添加导致富Y相分布不均且尺寸相差较大,而现有的机械热处理技术带来的显微组织和力学性能的各向异性的问题。具体步骤为:一、称取各原料组分;二、水冷铜坩埚感应凝壳熔炼+熔模精密铸造制备铸锭;三、坯料预处理;四、多向锻造,即可得到细晶高强TiAl合金。本发明中得到的锻坯组织均匀,晶粒细小,在三个方向上均具有优异的力学性能。 |
45 |
无包套制备TiAl合金板材的方法 |
CN201610932200.X |
2018.04.03 |
韩建超 王 涛 刘燕萍 李林峰 赵福亮 吴 波 张长江 张树志 肖树龙 陈玉勇 |
本发明公开了一种无包套制备TiAl合金板材的方法,为了解决现有铸锭冶金包套轧制TiAl合金板材工序复杂、加工成本高、原料利用率低,而粉末冶金法制备的TiAl合金棒材易引入杂质、成本高的问题。具体步骤为:一、称取各原料组分;二、水冷铜坩埚感应凝壳熔炼+熔模精密铸造制备铸锭;三、坯料预处理;四、板材挤压第一阶段;五、板材挤压第二阶段,即可得到TiAl合金板材。本发明中得到的板材表面平整无开裂,板材组织均匀,晶粒细小,具有优异的力学性能。 |
46 |
TiAl合金棒材的制备方法 |
CN201610967628.8 |
2018.03.16 |
韩建超 王旭东 张建林 韩世平 张长江 张树志 肖树龙 陈玉勇 |
本发明公开了一种TiAl合金棒材的制备方法,它涉及一种棒材的制备方法。本发明是为了解决现有方法制备的TiAl合金棒材制备工艺复杂,棒材表面开裂、直径粗细不均、棒材组织晶粒大小不均匀以及当挤压温度过高时TiAl合金与包套材料发生反应而熔化的问题。具体步骤为:一、称取各原料组分;二、水冷铜坩埚感应凝壳熔炼制备铸锭;三、挤压坯料预处理;四、棒材挤压,即可得到TiAl合金棒材。本发明中得到的棒材表面无开裂,直径粗细均匀,棒材组织晶粒大小均匀,工艺简单。 |
47 |
一种细化800H耐蚀合金铸锭凝固组织的方法 |
CN201610888068.7 |
2018.05.18 |
于彦冲 王社斌 任 祥 李 豪 张少华 |
一种细化800H耐蚀合金铸锭凝固组织的方法,目的在于解决合金铸锭凝固组织粗大的问题,属于金属凝固控制技术领域。它包括合金的熔化、脱氧合金化、精炼和浇铸等环节,其特点是保护气氛下按化学成分配料熔化合金,保温3min,均匀成分和温度;加入适量的铝丝进行脱氧,精炼5min,使熔体中氧含量控制在60~100ppm,温度控制在1500±20℃;然后加入100~300ppm的稀土Ce、La、Y等细化剂,精炼1~2min;对熔体降温,待温度降至1430~1440℃时,将熔体浇铸到金属铸模中,即可获得凝固组织细小的铸锭组织。本方法细化剂加入方法简单,冶炼工艺容易控制,不需额外增加设备,便于操作,能够满足工业化模铸及连铸生产。 |
48 |
一种苯胺分子印迹聚合物的制备方法 |
CN201610883252.2 |
2018.06.08 |
靳利娥 曹 青 安丽萍 张青兰 巴丽思 曹 健 |
本发明公开了一种苯胺分子印迹聚合物的制备方法,所述制备方法是将单宁酸和苯胺混合进行反应,制备成以氢键结合的洋盐,然后加入交联剂进行交联聚合反应,最后利用乙醇洗涤,得到以单宁酸为功能单体的苯胺分子印迹聚合物。本方法使用的功能单体单宁酸为植物的次生物质,可再生,来源广泛,成本低,为废水中苯胺的去除提供了一种有效的手段。 |
49 |
一种用废旧石膏制备铁酸钙锭的方法 |
CN201610864143.6 |
2017.11.10 |
张金玲 于彦冲 王社斌 刘阳力 张安贵 |
本发明涉及一种用废旧石膏制备铁酸钙锭的方法,是针对废旧石膏制品数量多、存放难、处理难、污染严重的情况,以废旧石膏制品为原料,经酸洗、水洗、干燥、破碎、配料混合、热压成型、真空高温烧结,制成铁酸钙锭,使废旧石膏回收再利用,此回收制备方法工艺先进、数据精确翔实,回收制备的铁酸钙锭产物纯度达97%,脱硫率达98%,可在炼钢中作为脱磷剂使用,是先进的用废旧石膏制备铁酸钙锭的方法。 |
50 |
一种中子吸收复合材料的制备方法 |
CN201610850906.1 |
2018.02.23 |
王文先 谭敏波 张锦文 陈洪胜 董 鹏 |
本发明涉及一种中子吸收复合材料的制备方法,是针对核防护材料中子吸收功能差、强度低、硬度低、防腐蚀性能差的情况,以碳化硼粉、钛粉、二硼化钛粉、钐粉为原料,钛镍丝为增韧材料,经配料、球磨、装模、等离子放电加热、真空热压烧结,制成中子吸收复合材料块体,此制备方法工艺先进、配比合理、数据精确翔实,中子吸收复合材料块体金相组织致密性好,钛镍丝盘旋热压在金相体内,增强了抗拉强度,硬度达400HV,中子吸收率为95%,核防护性能比现有材料提高97%,是先进的制备中子吸收复合材料的方法。 |
51 |
一种用微波法制备二氧化锰纳米线的方法 |
CN201610816753.9 |
2018.03.09 |
罗居杰 毕玉红 张怀平 郭清萍 张新宇 |
本发明涉及一种二氧化锰纳米材料的制备方法,具体为一种用微波法制备二氧化锰纳米线的方法,属于无机纳米材料技术领域,包括以下步骤:(1)称量0.2 8份导电聚合物;(2)称量0.1 6份锰盐,与步骤(1)中的导电聚合物混合均匀置于玻璃瓶中;(3)将步骤(2)中的玻璃瓶置于微波炉中,经过一定的微波功率和加热时间即可得到本发明的最终产物。本发明提供了一种二氧化锰纳米线的制备方法,采用微波法合成了二氧化锰纳米线;该方法在环境中室温下即可快速实施。本发明通过控制导电聚合物与锰盐的质量比、微波功率和微波加热时间成功合成了二氧化锰纳米线。由于其简单快速的制备过程,且生产成本较低,具有广阔的应用前景。 |
52 |
一种掺杂钕钇钐钆的镍基碳化硼复合材料的制备方法 |
CN201610764962.3 |
2017.11.10 |
王文先 王 苗 陈洪胜 李宇力 张 鹏 |
本发明涉及一种掺杂钕钇钐钆的镍基碳化硼复合材料的制备方法,是针对铝基中子吸收材料力学性能弱、核防护性能低的情况,以镍做为基体,掺杂稀土物质钕钐钇钆做增强增韧剂,碳化硼做中子吸收材料,经配料、研磨、制粉、真空热压、辊轧成型,制成具有中子吸收功能的镍基碳化硼复合材料,此制备方法工艺先进,数据精确翔实,复合材料为板形,金相组织致密性好,硬度达892HV,强度达400MPa,中子吸收核防护性能提高60%,是先进镍基碳化硼复合材料的制备方法。 |
53 |
一种碳纳米卷/纳米银复合抗菌材料的制备方法 |
CN201610735432.6 |
2019.01.29 |
魏丽乔 张 杰 管路遥 高向华 张 利 李炳章 |
一种碳纳米卷/纳米银复合抗菌材料的制备方法,所述制备方法是用碳酸钠对氧化石墨烯进行去质子化处理;将去质子化的氧化石墨烯与硝酸银溶液共混,均匀搅拌后离心,洗涤,冷冻干燥;将吸附银离子的氧化石墨烯重新溶于水,剧烈搅拌下缓慢滴加NaBH4水溶液将银离子还原成纳米银;将混合溶液在冰水混合浴下超声处理,制得碳纳米卷/纳米银复合抗菌材料。本方法采用化学还原法和冰水混合浴下超声制备,有效地提高了氧化石墨烯的抑菌性能和银离子缓释性能,工艺简单,操作方便,反应条件温和,生产效率高,环境友好。 |
54 |
一种聚合物改性沥青复合防水材料及其制备方法 |
CN201610659654.4 |
2018.06.05 |
赵 煜 |
本发明属于建筑防水材料技术领域,具体涉及一种聚合物改性沥青复合防水材料及其制备方法。其技术方案包括A、B组分,A组分包括乳化石油沥青、氯丁胶乳、丁腈胶乳、防冻剂、消泡剂、增韧剂、工业水;B组分包括工业乙醇、钛白粉、碳酸钠、硫酸镁、十二烷基苯磺酸钠、脂肪醇聚环氧乙烷醚琥珀酸单酯磺酸钠、工业水。将A、B组分混合喷涂固化后,得聚合物改性沥青复合防水材料。本发明A、B两组分均可在 20℃及以上温度下储存、运输和施工,A、B两组分均匀混合后成型快,表干时间短。成型后的复合防水材料具有优良的综合性能,可在 30℃环境下不开裂,钛白粉的加入使该防水材料具有皮肤式的透气性,可防止在成型使用过程中鼓泡现象发生。 |
55 |
一种铝合金重力金属型铸造工艺优化方法 |
CN201610598884.4 |
2017.06.27 |
牛晓峰 潘少鹏 胡 磊 王宝健 阎佩雯 黄志伟 梁 伟 朱 明 |
本发明涉及一种铝合金重力金属型铸造工艺优化方法,是基于光滑粒子流体动力学计算方法对平板件重力金属型铸造渣团和气体随金属液流动进行模拟,可以有效的模拟渣团及气体的运动轨迹,在铸造之前进行预测,根据计算结果进行浇注系统及排气系统的优化设计,能有效的避免渣团进入铸件内部及气体无法及时排出,有利于在实际铸造中预测、减少铸造缺陷,通过制备铝合金平板件,采用光滑粒子流体动力学方法建立数学计算模型,以VS2010为开发平台编写程序,进行计算机运行,得出预测结果,显示铝合金平板件重力金属型铸造中渣团及气体的运动轨迹和分布情况;此预测方法使用设备少,计算方法通用、合理,计算速度快,模拟结果准确。 |
56 |
一种超支化聚酰胺成炭剂及其制备方法 |
CN201610592054.0 |
2019.03.26 |
晏 泓 张 猛 李雪松 赵 晶 叶新明 赵志垒 |
本发明公开了一种超支化聚酰胺成炭剂及其制备方法,是在溶剂中利用四元羧酸与三胺进行缩合反应,生成一种具有超支化结构的大分子成炭剂,采用一步法合成,工艺过程简单。所得成炭剂的分子结构中因含有大量的碳和氮元素而具有良好的成炭性,在受热分解成炭的同时释放大量氮气等不燃气体,兼具碳源和气源的作用,可以直接应用于高分子材料,无需与气源复配;可以明显改善与高聚物基体的相容性;该成炭剂有良好的热稳定性,符合高聚物的加工要求,避免在材料加工过程中因发生降解而降低其阻燃性。 |
57 |
一种用于工程塑料表面的膨胀阻燃涂层及其制备方法 |
CN201610588731.1 |
2018.09.07 |
晏 泓 张 猛 李雪松 王利芬 王远航 |
本发明公开了一种用于工程塑料表面的膨胀阻燃涂层及其制备方法,属于阻燃涂层技术领域。该阻燃涂层由9,10 二氢 9 氧杂 10 磷杂菲 10 氧化物(DOPO)、聚磷酸铵、成膜剂、成炭剂、湿润剂和无水乙醇制成。在其制备过程中,各原料在无水乙醇中的分散性都较好,所制备的阻燃涂层光滑美观,具有很好的储存稳定性。更值得一提的是,此阻燃涂层可应用在表面极性较低的聚丙烯表层,与聚丙烯结合紧密,不易脱落;可使阻燃聚丙烯的极限氧指数LOI达到30.5%并通过UL 94 V0测试,且完全不影响聚丙烯的力学性能。该阻燃涂层能溶解于乙醇溶液,与基体分离,从而可以保证基体材料的完全回收再利用,不会引入其它杂质。 |
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一种模拟铸铁砂型铸造浇铸过程的优化预测方法 |
CN201610590374.2 |
2017.12.22 |
牛晓峰 王红霞 王冠乾 胡 磊 阎佩雯 马丽莉 黄志伟 侯 华 朱 明 |
本发明涉及一种模拟铸铁砂型铸造浇铸过程的优化预测方法,是针对铸铁在砂型模具内充型过程中渣团运动不规则的情况,对渣团随金属液在砂型模具内充型过程中的运动轨迹进行预测,通过建立模型、程序计算,预测了渣团运动轨迹,优化浇注系统,为预防和消除铸件缺陷提供了理论依据,此优化计算、预测方法通用合理、计算速度快,模拟结果准确,适合铸铁件在重力铸造下渣团运动轨迹的预测,优化浇注系统,避免铸件产生缺陷,是先进的黑色金属重力铸造金属液充型过程中渣团运动轨迹预测方法。 |
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一种GaN纳米棒阵列结构的制备方法 |
CN201610592848.7 |
2018.05.15 |
贾 伟 樊 腾 李天保 许并社 李学敏 卢太平 梅伏洪 |
本发明属于半导体技术领域,所述的一种GaN纳米棒阵列结构的制备方法,包括在衬底上形成第一GaN层;在第一GaN层上形成AlxGa1 xN阻止层,x=0~0.4;在AlxGa1 xN阻止层上形成第二GaN层;在第二GaN层上直接形成若干纳米尺度的氮化硅图案;以氮化硅图案为掩膜,通过高温分解工艺,对第二GaN层进行图案化,形成GaN纳米棒阵列结构。本发明所述的具有GaN纳米棒阵列的制备方法,无需图形化衬底、也不需要使用各种化学试剂,工艺简单、良品率高。相比二维薄膜结构,GaN纳米棒阵列比表面积大,可以承受较大的晶格失配和热失配,更好的释放应力,因而位错密度很低。同时GaN纳米棒阵列良好的周期性,能够有效降低二维薄膜结构之间的全反射。 |
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碳纳米材料复合导电云母/环氧基导静电防腐涂层材料及制备方法 |
CN201610570781.7 |
2018.03.06 |
胡银春 黄 棣 魏 延 杜晶晶 张雪荣 席少晖 |
碳纳米材料复合导电云母/环氧基导静电防腐涂层材料及制备方法,该涂层材料特别适合用于石油化工储罐及油气输送管道内壁的导静电防腐。该涂层材料的底漆原料是:环氧树脂为100份;环氧化石墨烯为0.5~5份;导电云母为20~30份;偶联剂为0.5~5份;消泡剂为5~15份;溶剂为15~30份;面漆原料是:环氧树脂为100份;环氧化碳纳米管为0.5~3份;导电云母为20~30份;偶联剂为0.5~5份;消泡剂为5~15份;流平剂为5~10份;溶剂为15~30份。本发明成本低廉且不破坏碳纳米材料的优异性能和特殊结构,易实现大规模生产,在石油石化储罐、油气输送管道领域具有广泛的应用价值。 |